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高强高韧纳米结构金属的拉伸和防冲击行为的数值模拟

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
字母注释表第11-12页
第一章 绪论第12-15页
    1.1 纳米孪晶增强的粗晶金属第12-13页
        1.1.1 纳米孪晶界第12-13页
        1.1.2 纳米孪晶增强的粗晶金属的制备第13页
        1.1.3 纳米孪晶增强的粗晶金属的性能第13页
    1.2 双模态金属第13-14页
    1.3 研究内容第14-15页
第二章 纳米孪晶体积分数对粗晶铜的强度与韧性的影响第15-30页
    2.1 几何模型的建立第15-17页
    2.2 塑性本构和失效模型第17-18页
        2.2.1 Johnson–Cook塑性本构模型第17页
        2.2.2 Johnson–Cook失效模型第17-18页
    2.3 结果与讨论第18-29页
        2.3.1 材料的一般破坏过程第18-19页
        2.3.2 纳米孪晶相体积分数的直接影响第19-20页
        2.3.3 由孪晶间距引起的纳米孪晶相体积分数的间接影响第20-22页
        2.3.4 由微结构形状与分布引起的纳米孪晶相体积分数的间接影响第22-24页
        2.3.5 分组讨论第24-29页
    2.4 小结第29-30页
第三章 纳米孪晶体积分数对粗晶铜弹道性能的影响第30-49页
    3.1 几何模型的建立第30-32页
    3.2 塑性本构和失效模型第32页
    3.3 极限速度第32-41页
        3.3.1 失效模式第33-34页
        3.3.2 由孪晶间距引起的孪晶相体积分数的影响第34-35页
        3.3.3 由微结构引起的孪晶相体积分数的影响第35-41页
        3.3.4 纳米孪晶相体积分数的总体影响第41页
    3.4 极限位移第41-47页
        3.4.1 一般冲击过程第42页
        3.4.2 由孪晶间距引起的孪晶相体积分数的影响第42-46页
        3.4.3 由微结构引起的孪晶相体积分数的影响第46页
        3.4.4 纳米孪晶相体积分数的总体影响第46-47页
    3.5 小结第47-49页
第四章 双模态金属铜的强度与韧性的三维数值模拟第49-64页
    4.1 几何模型的建立第49-52页
    4.2 塑性本构和失效模型第52页
    4.3 结果与讨论第52-63页
        4.3.1 一般失效过程第52页
        4.3.2 粗晶相形状与分布的影响第52-55页
        4.3.3 系列分析对比第55-63页
    4.4 小结第63-64页
第五章 结论第64-66页
参考文献第66-70页
发表论文和参加科研情况说明第70-71页
致谢第71-72页

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